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¿Cuáles son los efectos de las distintas temperaturas sobre las propiedades del PVC durante el proceso de extrusión de cubiertas de cable?

Efectos de la temperatura en la extrusión de cubiertas de PVC

Durante el proceso de extrusión de cubiertas de cable, el cloruro de polivinilo (PVC) atraviesa distintos estados termodinámicos que determinan sus propiedades reológicas y mecánicas. Es fundamental un control estricto de la temperatura: el subcalentamiento produce una gelificación (fusión) incompleta, alta viscosidad de fusión y defectos superficiales como el fenómeno de «piel de tiburón»; por el contrario, el sobrecalentamiento desencadena la degradación térmica autocatalítica, liberando ácido clorhídrico (HCl) y generando huecos, decoloración y una disminución de la resistencia a la tracción. Mantener la ventana de procesamiento óptima —generalmente entre 160 °C y 190 °C, según el contenido de plastificante— garantiza una gelificación completa, una presión de fusión adecuada y la máxima integridad mecánica de la cubierta de cable final, cumpliendo con normativas como la IEC 60502.

Matriz de Parámetros Técnicos: Comportamiento Térmico del PVC

La tabla que se presenta a continuación detalla cómo las distintas zonas de temperatura afectan el estado físico, el comportamiento de procesado y las propiedades finales del material de los compuestos de PVC durante el proceso de extrusión.

Rango de TemperaturaEstado TermodinámicoViscosidad de Fusión y FlujoEfecto en las Propiedades de la Cubierta FinalRiesgo / Resultado del Procesado
< 150 °CSin fusión / Vítreo a ViscoelásticoViscosidad extremadamente alta; requiere un par elevadoBaja resistencia a la tracción, bajo alargamiento a la rotura, rugosidad superficialGelificación incompleta; sobrecarga del equipo
160 °C – 175 °CFusión inicial / Gelificación parcialAlta viscosidad; presión de fusión inestableResistencia mecánica moderada; posible aparición de microhuecosRango estándar para PVC altamente plastificado (blando); riesgo de defecto «piel de tiburón» a velocidades elevadas
175 °C – 190 °CEstado de fusión óptimo (gelificación ≥95%)Fusión homogénea; adelgazamiento por corte estableMáxima resistencia a la tracción (≥ 12,5 MPa), alargamiento óptimo (≥ 150%)Ventana de procesado ideal; acabado liso, conforme a la norma BS 6746
195 °C – 205 °CSobrecalentado / Degradación inicialViscosidad muy baja; aparición de fractura de fusiónDisminución de la rigidez dieléctrica, amarillamiento, pérdida de propiedades ignífugasDegradación térmica inicial; liberación de plastificantes volátiles
> 210 °CDescomposición térmicaDegradación severa; desprendimiento de gasesCubierta frágil, huecos estructurales, fallo en ensayos de envejecimiento según norma IEC 60811Liberación autocatalítica de HCl; daños corrosivos en el cañón, tornillo y boquilla

Mecanismos de Degradación y Cumplimiento E-E-A-T

Descomposición Térmica del PVC

El PVC es intrínsecamente sensible al calor debido a defectos estructurales (como los sitios de cloro alílico) generados durante la polimerización. Cuando las temperaturas de procesado superan los 200 °C, se produce la deshidrocloración. Esta reacción libera gas de ácido clorhídrico (HCl) peligroso, el cual actúa como catalizador para acelerar una degradación adicional, formando secuencias poliénicas que provocan la decoloración del polímero, pasando del amarillo al negro.

Impacto en el Cumplimiento de Normas Internacionales

  • Propiedades Mecánicas (IEC 60502-1): Las desviaciones respecto a la ventana óptima de temperatura de gelificación reducen la resistencia a la tracción por debajo del requisito normativo de 12,5 N/mm² y el alargamiento por debajo del 150%.
  • Retardancia a la Llama: El sobrecalentamiento volatiliza aditivos como parafinas cloradas o trióxido de antimonio, afectando el rendimiento de la cubierta durante los ensayos de propagación de llama según la norma IEC 60332.
  • Resistencia de Aislamiento: La degradación térmica genera especies polares y huecos dentro de la matriz de la cubierta, aumentando el factor de pérdida dieléctrica y disminuyendo la resistencia de aislamiento.

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